RU2389058C2 - Серверная платформа - Google Patents
Серверная платформа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2389058C2 RU2389058C2 RU2008122601/09A RU2008122601A RU2389058C2 RU 2389058 C2 RU2389058 C2 RU 2389058C2 RU 2008122601/09 A RU2008122601/09 A RU 2008122601/09A RU 2008122601 A RU2008122601 A RU 2008122601A RU 2389058 C2 RU2389058 C2 RU 2389058C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blade servers
- housing
- server platform
- guides
- power supplies
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 31
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 2
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области компьютерной техники и, в частности, к серверным платформам, предназначенным для проведения высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования. Серверная платформа содержит корпус, который разделен по направлению движения охлаждающего воздуха на переднюю и заднюю секции, с направляющими для блейд-серверов, блейд-серверы, блоки питания и вентиляторы. Направляющие для блейд-серверов выполнены на части длины корпуса и расположены в его задней секции. Вентиляторы попарно объединены в охлаждающие модули и размещены в передней секции корпуса, свободной от направляющих. Между блейд-серверами, которые устанавливают с задней стороны корпуса внутрь его задней секции, и охлаждающими модулями имеется свободная полость, выполняющая функцию воздушного коллектора. Блоки питания размещены над блейд-серверами таким образом, что названная полость гидравлически сообщается с пространством корпуса, в котором установлены блоки питания, а на торцевых поверхностях блейд-серверов, обращенных наружу с задней секции корпуса, выполнены разъемы межинтерфейсного обмена. Конструкция отличается простотой, удобством и имеет большой рабочий ресурс вентиляторов при меньших габаритах, что обеспечивает надежность функционирования системы охлаждения. 5 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области компьютерной техники и, в частности, к серверным платформам, предназначенным для проведения высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования. Такие платформы могут успешно применяться в народном хозяйстве для обработки больших объемов информации при обработке сейсмических данных, аудио/видео информации в телекоммуникациях, проведении расчетов в области нанотехнологий, биотехнологии, а также при выполнении самых разнообразных научных и прикладных исследований.
Известно корпусное устройство (патент RU 2321975, МПК Н05К 7/20, опубл. 2008.04.10), во внутреннем объеме которого размещены электрические блоки, например блейд-серверы. Для отвода тепла, выделяющегося при работе электрических блоков, устройство снабжено системой охлаждения, имеющей подводящую и отводящую линии хладагента, которые подключены к холодильной машине. Недостатком этого устройства является сложность системы охлаждения и необходимость использования холодильной установки, которая обеспечивает отвод тела, выделяемого электрическими блоками.
Известен также приборный узел (патент RU 2316805, МПК G06F 1/20, Н05К 7/20, опубл. 2008.02.10), содержащий шкаф, во внутреннем пространстве которого размещены электрические встроенные модули. Тепло, выделяемое названными модулями, отводится с помощью системы охлаждения, содержащей блок охлаждения, который смонтирован в донной части шкафа. Воздух через охлаждающее устройство, линии подвода нагретого воздуха и нагнетания охлажденного воздуха подается с помощью вентиляторов. В качестве охлаждающего устройства применен водно-воздушный теплообменник.
Недостатком этого устройства является необходимость использования отдельного теплообменника, что увеличивает габариты установки в целом и требует подвода холодной воды, означающего усложнение конструкции и снижение ее надежности.
Для функционирования обоих вышеуказанных устройств, являющихся аналогами, необходимо наличие водяной системы охлаждения. Конструктивно более простым техническим решением может быть устройство с воздушной системой охлаждения.
В качестве прототипа выбрано устройство (заявка на патент США - US 20070207720, МПК Н05К 5/00, опубл. 2007.09.06), имеющее систему воздушного охлаждения и содержащее корпус, который разделен по направлению движения охлаждающей газовой среды на переднюю и заднюю секции, с направляющими для блейд-серверов, блейд-серверы, блоки питания и вентиляторы.
Вентиляторы установлены в задней секции корпуса, размещены за блейд-серверами и предназначены для перемещения холодного воздуха из окружающей среды через блейд-серверы, обеспечивая при этом отвод тепла от названных серверов. Стыковка отдельных блейд серверов обеспечивается посредством коммутационной платы, размещенной между блейд-серверами и вентиляторами, заключенными в отдельные блоки. В случае удаления одного или нескольких блейд-серверов из корпуса охлаждение остальных блейд-серверов может быть ухудшено, поскольку охлаждающий воздух устремляется через свободную полость (ранее занятую блейд-сервером). Эта полость имеет меньшее гидравлическое сопротивление, чем полости, занятые серверами. Для предотвращения такого эффекта в устройстве применена система заслонок, которые перекрывают доступ воздуха в незанятые блейд-серверами ячейки корпуса.
Данное устройство имеет нижеперечисленные недостатки.
- Холодный воздух, обтекая блейд-серверы, нагревается. Так как вентиляторы расположены в задней части корпуса, то они работают в напряженном тепловом режиме, поскольку через них проходит горячий воздух (вентиляторы обеспечивают прокачку воздуха через выделяющие тепло блейд-серверы). Данный фактор приводит к сокращению сроков службы вентиляторов, понижает надежность их работы.
- Расположение коммутационной платы в середине корпуса приводит к однозначной жесткой коммутации блейд-серверов. Это во многих случаях является большим неудобством в эксплуатации всего устройства в целом и, кроме того, приводит к необходимости увеличения высоты корпуса.
Задачей настоящего изобретения является создание устройства, которое отличается конструктивной простотой, удобством эксплуатации, имеет больший рабочий ресурс вентиляторов, меньшие габариты и позволяет осуществлять оперативную коммутацию между отдельными блейд-серверами.
Поставленная задача решается тем, что в серверной платформе, содержащей корпус, который разделен по направлению движения охлаждающей газовой среды на переднюю и заднюю секции, с направляющими для блейд-серверов, блейд-серверы, блоки питания и вентиляторы, направляющие для блейд-серверов выполнены на части длины корпуса и расположены в его задней части, вентиляторы попарно объединены в охлаждающие модули и размещены в передней части корпуса, свободной от направляющих. Блейд-серверы установлены в направляющих с задней стороны корпуса внутрь его задней секции. Названные серверы и охлаждающие модули так размещены внутри корпуса, что между ними имеется свободная полость, выполняющая функцию воздушного коллектора.
Блоки питания размещены над блейд-серверами таким образом, что названная полость гидравлически сообщается с пространством корпуса, в котором установлены блоки питания, а на наружных торцевых поверхностях блейд-серверов, расположенных на задней стороне корпуса, выполнены разъемы межинтерфейсного обмена.
Конструктивно охлаждающие модули могут содержать корпус с передней решетчатой панелью и два установленных друг над другом вентилятора, причем крепление модуля к корпусу серверной платформы осуществляют посредством разъемного соединения.
Корпус серверной платформы может быть выполнен со съемной верхней крышкой и внутри корпуса размещены направленные вдоль его длины перегородки, образующие направляющие для устанавливаемых сзади блейд-серверов.
Внутри корпуса серверной платформы над блейд-серверами и перпендикулярно по отношению к направляющим блейд-серверов размещают поперечную перегородку, предназначенную для установки узлов коммутации электропитания между блейд-серверами.
Блоки питания могут выполняться в виде автономных модулей, каждый из которых имеет корпус с размещенными внутри него элементами питания и вытяжным вентилятором.
В качестве разъемов межинтерфейсного обмена возможно применение «InfiniBand» или «Ethernet».
Сущность изобретения поясняется графическими материалами.
На фиг.1 представлена схема серверной платформы.
Фиг.2 - схематический вид платформы спереди.
Фиг.3 - схематический вид платформы сзади.
Фиг.4 - вид серверной панели спереди в изометрии.
Фиг.5 - вид серверной панели сзади в изометрии.
Фиг.6 - изображение стойки с серверными платформами спереди.
Фиг.7 - изображение стойки с серверными платформами сзади.
Серверная платформа содержит корпус 1, который по направлению движения охлаждающего воздуха (показано стрелками) делится на переднюю 2 и заднюю секции 3. В продольных направляющих, которые выполнены на части длины корпуса в задней секции корпуса, установлены блейд-серверы 4. В передней секции 2 корпуса 1 размещены охлаждающие модули 5, снабженные вентиляторами 6. Между названными модулями и блейд-серверами 4 имеется полость 7, выполняющая функцию воздушного коллектора. Над блейд-серверами размещены блоки питания 8, снабженные вытяжными вентиляторами 9. Полость 7 гидравлически через канал 10 сообщается с блоками питания 8. На наружных торцевых поверхностях блейд-серверов, расположенных на задней стороне корпуса, выполнены разъемы 11, 12 межинтерфейсного обмена, например «InfiniBand» или «Ethernet».
Конструктивно охлаждающие модули могут быть выполнены в виде коробчатого корпуса 13 (фиг.4) с передней решетчатой панелью 14 и двумя установленными друг над другом вентиляторами. Крепление каждого из модулей к корпусу серверной платформы осуществляют посредством разъемного соединения, например винтового соединения.
Как видно из фиг.4, корпус 1 серверной платформы выполнен разборным и снабжен верхней крышкой 15. Внутри корпуса смонтированы перегородки 16, являющиеся направляющими для блейд-серверов 4 и образующими ячейки, в которые сзади внутрь задней секции корпуса устанавливают названные блейд-серверы. Стыковка блейд-серверов с блоками питания обеспечивается посредством поперечной перегородки 17 (фиг.4), на которой размещены узлы коммутации 18. Блоки питания 8 так же как и блейд-серверы установлены с задней стороны корпуса и над ними. В принципе блоки питания могут быть размещены и под блейд-серверами. В каждом из блоков питания внутри его корпуса установлен вытяжной вентилятор.
Серверную платформу эксплуатируют следующим образом. Серверы размещают в серверной стойке в несколько рядов по высоте (фиг.6, 7). При подаче электропитания на электронные блоки каждой из серверных платформ воздух из помещения, в котором установлена стойка, вентиляторами 6 блока охлаждения 5 начинает нагнетаться внутрь корпуса 1 платформы. Холодный воздух из блока охлаждения подается вентиляторами в полость 7, выполняющую функцию воздушного коллектора. Из последнего воздух распределяется между ячейками, в которых установлены блейд-серверы 4, а также поступает в канал 10. Этот канал гидравлически связан с полостями, в которых размещены блоки питания 8. Воздух, проходя сквозь ячейки, охлаждает блейд-серверы и выбрасывается наружу с задней стороны корпуса. Размещенный в каждом из боков питания 8 вентилятор 9 обеспечивает перемещение холодного воздуха из полости 7 насквозь через тепловыделяющие элементы блока, обеспечивая их охлаждение. Нагретый в блоках питания воздух также выбрасывается в окружающую среду.
Размещение блейд-серверов в задней секции корпуса позволило обеспечить легкую кабельную коммутацию серверов в результате свободного доступа к внешним разъемам 11, 12 межинтерфейсного обмена, например «InfiniBand» или «Ethernet», с использованием внешнего коммутатора 19.
Компоновка серверной платформы в соответствии с настоящим изобретением позволила получить следующие преимущества по сравнению с прототипом:
- повышение надежности функционирования системы охлаждения в результате расположения вентиляторов блока охлаждения в холодной зоне;
- увеличение срока службы вентиляторов и уменьшение эксплуатационных расходов в результате их эксплуатации при комнатной температуре;
- упрощение конструкции серверной платформы;
- уменьшение высоты серверной платформы за счет сокращения затрат на коммуникационное оборудование;
- возможность подключения стандартных периферийных плат расширения уменьшенного размера (low profile) за счет размещения блейд-сервера в задней секции серверной платформы;
- увеличение плотности размещения оборудования в стандартной серверной стойке высотой 42 U до 8 серверных платформ (обычно это не более 4-6 платформ в стойке).
В соответствии с настоящим изобретением разработана серверная платформа, основные характеристики которой показаны в табл.1. Характеристики блейд-сервера показаны в табл.2.
| Табл.1 | |
| Основные характеристики | Значения |
| Форм-фактор и количество blade-модулей | 10 двухпроцессорных модулей с «горячей заменой» в шасси высотой 5U |
| Питание | 8 блоков питания по 650 Вт с избыточностью N+1 |
| Энергопотребление шасси (max.) | 4350 Вт |
| Охлаждение | 10 вентиляторов с «горячей заменой» в передней секции серверной платформы |
| Рабочая температура | 10-35°С |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 220×430×740 |
| Табл.2 | |
| Основные характеристики | Значения |
| Количество процессоров | 2 |
| Слоты расширения | 1 слот расширения PCI-Express 2.0×16 |
| Интерконнект | любой, включая ConnectX DDR и QDR InfiniBand, а также 10G Ethernet |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 44×170×605 |
Опытная эксплуатация серверных платформ, выполненных в соответствии с настоящим изобретением в Научно-исследовательском вычислительном центре (НИВЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова, показала их высокую надежность и эффективность.
Claims (6)
1. Серверная платформа, содержащая корпус, который разделен по направлению движения охлаждающего воздуха на переднюю и заднюю секции, с направляющими для блейд-серверов, блейд-серверы, блоки питания и вентиляторы, отличающаяся тем, что направляющие для блейд-серверов выполнены на части длины корпуса и расположены в его задней секции, вентиляторы попарно объединены в охлаждающие модули и размещены в передней секции корпуса, свободной от направляющих, причем между блейд-серверами, которые устанавливают с задней стороны корпуса внутрь его задней секции, и охлаждающими модулями имеется свободная полость, выполняющая функцию воздушного коллектора, блоки питания размещены над блейд-серверами таким образом, что названная полость гидравлически сообщается с пространством корпуса, в котором установлены блоки питания, а на торцевых поверхностях блейд-серверов, обращенных наружу с задней секции корпуса, выполнены разъемы межинтерфейсного обмена.
2. Серверная платформа по п.1, отличающаяся тем, что охлаждающие модули содержат корпус с передней решетчатой панелью и два установленных друг над другом вентилятора, крепление модуля к корпусу серверной платформы осуществляют посредством разъемного соединения.
3. Серверная платформа по п.1, отличающаяся тем, что корпус серверной платформы выполнен со съемной верхней крышкой и внутри корпуса размещены направленные вдоль его длины перегородки, образующие направляющие для устанавливаемых сзади блейд-серверов.
4. Серверная платформа по п.1, отличающаяся тем, что внутри корпуса серверной платформы над блейд-серверами и перпендикулярно по отношению к направляющим блейд-серверов размещена поперечная перегородка, предназначенная для установки узлов коммутации электропитания между блейд-серверами.
5. Серверная платформа по п.1, отличающаяся тем, что блоки питания выполнены в виде автономных модулей, каждый из которых имеет корпус, внутри которого размещены элементы питания и вытяжной вентилятор.
6. Серверная платформа по п.1, отличающаяся тем, что в качестве разъемов межинтерфейсного обмена использованы «InfiniBand» или «Ethernet».
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008122601/09A RU2389058C2 (ru) | 2008-06-07 | 2008-06-07 | Серверная платформа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008122601/09A RU2389058C2 (ru) | 2008-06-07 | 2008-06-07 | Серверная платформа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008122601A RU2008122601A (ru) | 2009-12-20 |
| RU2389058C2 true RU2389058C2 (ru) | 2010-05-10 |
Family
ID=41625290
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008122601/09A RU2389058C2 (ru) | 2008-06-07 | 2008-06-07 | Серверная платформа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2389058C2 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2460115C2 (ru) * | 2010-07-05 | 2012-08-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Способ компоновки аппаратно-программных средств |
| RU2594287C2 (ru) * | 2011-12-15 | 2016-08-10 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Полка регулируемой конфигурации для вычислительных модулей |
| RU2610445C2 (ru) * | 2011-12-05 | 2017-02-13 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Монтируемые в стойках вычислительные устройства неполной ширины |
| RU169657U1 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-03-28 | Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" | Системный модуль вычислительной машины |
| RU2616886C1 (ru) * | 2016-03-17 | 2017-04-18 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | Блейд-сервер |
| RU175723U1 (ru) * | 2017-06-05 | 2017-12-15 | Максим Антонович Варюхин | Вычислительный блок электронного вычислительного устройства |
| RU209333U1 (ru) * | 2021-09-27 | 2022-03-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высокоплотный вычислительный узел |
| RU2843895C1 (ru) * | 2024-09-05 | 2025-07-21 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Дельта Солюшнс" | Серверное устройство |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWI576682B (zh) * | 2015-01-05 | 2017-04-01 | 營邦企業股份有限公司 | 具有多機櫃管理模組的機櫃及其韌體更新方法 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004126861A (ja) * | 2002-10-01 | 2004-04-22 | Toshiba Tec Corp | プリント基板ユニット及び情報処理装置 |
| RU38092U1 (ru) * | 2003-11-11 | 2004-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Платформы" | Серверная платформа |
| RU2246806C1 (ru) * | 2003-07-10 | 2005-02-20 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Радиоэлектронный блок |
| JP2007299405A (ja) * | 2006-05-01 | 2007-11-15 | Hewlett-Packard Development Co Lp | 多孔質回路ボードを用いたコンピュータシステム |
| RU2316805C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2008-02-10 | Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг | Приборный узел |
| RU2321975C2 (ru) * | 2004-02-17 | 2008-04-10 | Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг | Корпусное устройство |
| RU2324308C1 (ru) * | 2005-02-04 | 2008-05-10 | Кнюрр Аг | Устройство для охлаждения электронных модулей в приборных и сетевых шкафах |
-
2008
- 2008-06-07 RU RU2008122601/09A patent/RU2389058C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004126861A (ja) * | 2002-10-01 | 2004-04-22 | Toshiba Tec Corp | プリント基板ユニット及び情報処理装置 |
| RU2246806C1 (ru) * | 2003-07-10 | 2005-02-20 | Открытое акционерное общество "Российский институт радионавигации и времени" | Радиоэлектронный блок |
| RU38092U1 (ru) * | 2003-11-11 | 2004-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Платформы" | Серверная платформа |
| RU2316805C1 (ru) * | 2004-02-17 | 2008-02-10 | Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг | Приборный узел |
| RU2321975C2 (ru) * | 2004-02-17 | 2008-04-10 | Ритталь Гмбх Унд Ко. Кг | Корпусное устройство |
| RU2324308C1 (ru) * | 2005-02-04 | 2008-05-10 | Кнюрр Аг | Устройство для охлаждения электронных модулей в приборных и сетевых шкафах |
| JP2007299405A (ja) * | 2006-05-01 | 2007-11-15 | Hewlett-Packard Development Co Lp | 多孔質回路ボードを用いたコンピュータシステム |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2460115C2 (ru) * | 2010-07-05 | 2012-08-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Способ компоновки аппаратно-программных средств |
| RU2610445C2 (ru) * | 2011-12-05 | 2017-02-13 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Монтируемые в стойках вычислительные устройства неполной ширины |
| RU2594287C2 (ru) * | 2011-12-15 | 2016-08-10 | Амазон Текнолоджис, Инк. | Полка регулируемой конфигурации для вычислительных модулей |
| RU169657U1 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-03-28 | Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" | Системный модуль вычислительной машины |
| RU2616886C1 (ru) * | 2016-03-17 | 2017-04-18 | Открытое акционерное общество "Т-Платформы" | Блейд-сервер |
| RU175723U1 (ru) * | 2017-06-05 | 2017-12-15 | Максим Антонович Варюхин | Вычислительный блок электронного вычислительного устройства |
| RU209333U1 (ru) * | 2021-09-27 | 2022-03-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Высокоплотный вычислительный узел |
| RU2843895C1 (ru) * | 2024-09-05 | 2025-07-21 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Дельта Солюшнс" | Серверное устройство |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008122601A (ru) | 2009-12-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2389058C2 (ru) | Серверная платформа | |
| US7397661B2 (en) | Cooled electronics system and method employing air-to-liquid heat exchange and bifurcated air flow | |
| US7684193B2 (en) | Data center cooling | |
| CN102414637B (zh) | 冷却中的或者与冷却有关的改进 | |
| ES2648133T3 (es) | Sistema de almacenamiento masivo modular | |
| KR101694570B1 (ko) | 전자 장치용 수동 냉각식 인클로저 시스템 및 방법 | |
| TWI559843B (zh) | 用於電子裝置液體浸沒冷卻之陣列連接式殼體及機架系統 | |
| CN102576240B (zh) | 在数据中心中或与数据中心有关的改进 | |
| JP5488934B2 (ja) | コンピュータベイ冷却装置及びその装置を備えるコンピュータ装置。 | |
| CN100541390C (zh) | 多处理器系统之多向可安装架构 | |
| US11558977B2 (en) | Dedicated air tunnel for power supply unit | |
| CN115568153B (zh) | 服务器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HE4A | Change of address of a patent owner | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200608 |
|
| PD4A | Correction of name of patent owner | ||
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20220325 |