IDC机房配电的发展主要经历了四个阶段:民用级插座配电、普通PDU、机架式电源分配单元(横装或竖装)、机架级智能PDU配电。 1、前期机房(1960-1980年)——民用级插座配电 在机房建设的初期,服务器的密度较小,机房只有降温措施,没有精密的温度控制,机房配电只需要做到给服务器供电即可,大部分都是民用级的插座配电。 2、中期机房(1960-1980年)——普通PDU 这个时期的机房,服务的密度
1. 了解问题领域1.1 了解业务概况供电企业的业务概况包括:发点。由发电厂发出电力送电。发电厂所发出的电力经过高压线传送到各个变电站变电。变电站将高压电转换成较低电压配电。降低了电压以后的电力,通过四通八达的电线路送入千家万户用电。电力一直送到每家安装的电表,供家电使用所以,家里的电灯要亮起来,一共要经过发点、送电、变电、配电和用电五个环节。而供电局主要负责配电和用电,而电力
LVS+keepalived能很好的实现:系统高可用性 、系统可扩展性 、负载均衡能力;LVS提供负载均衡,keepalived提供健康检查,故障转移,提高系统的可用性!采用这样的架构以后很容易对现有系统进行扩展。LVS目前有三种IP负载均衡技术(VS/NAT、VS/TUN和VS/DR),此文档采用DR模式,DR模式具有较好的性能,也是目前大型网站使用最广泛的一种负载均衡模式。lvs支持8种不同的
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1.charge 电路使用电路类型:正激式开关电源电路。 电路原理图: 个人理解:开关Q导通时: 1.在开关Q导通时,一次绕组W1产生上正 下负 的电压,并且产生逐渐增大的一次电流。 2.通过电磁感应,在二次绕组中也产生上正下负的电压。(因为变压器的绕组极性相同)。 3.此时二极管D1导通,二极管D2截止。通过电感L向负载R供电,同时向电容C充电。开关Q截止时: 1.在开关Q导断开时,一次绕组W1
一块单板常常涉及多种电源,常见的如5V,3.3V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V,1.0V,0.9V,0.75V等,如此多种类的电源不可能都直接通过背板从电源获得,一般,单板仅有一种或两种输入电源,再由他们产生单板器件上所需要的电源。一、电源架构 常用的电源架构有两种:集中式电源架构(CPA)和分布式电源架构(DPA)。 集中式电源架构:指系统由一个独立电源供电,并由这个独立电源直接变换得
电路:就是电流流过的路径,是为了实现某种功能由实际元器件构成的通路。      1.1 电路的组成--电源、负载、中间环节电源:电路中提供电能的装置。如发电机、电池等。负载:电路中接收电能的设备。如电动机、电灯等。 中间环节:电源和负载之间的开关、导线等。一张图记住电路的组成 电路的分类:1、实现电能的传输、分配与转换; 2、实现信号的传递与处理
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SELV电路:安全特低电压电路。   作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。   TNV:通讯网络电压电路   在正常工作条件下,携带通信信号的电路。   各种绝缘的适用情形如下:   A、操作绝缘oprational
在确保IDC机房安全的前提下,仍然存在节能的可能和空间。因为影响IDC能耗的因素不只是UPS和空调的多少,还有更多的因素需要考虑,因此在规划建设IDC机房时,需要全面考虑。以下一些原则可以对节能有所贡献: 1、选用低能耗的设备 IDC机房的能耗大户是服务器、数据存储器等数据处理设备,数据设备的用电量大,就需要更多的UPS来供电,UPS在电能转
DR模式用户的请求被调度器动态地分配到真实服务器上,真实服务器响应请求把结果直接返回给用户。不过,在这种模式下不会封装IP,而是将数据帧的MAC地址改为真实服务器的MAC地址。DR模式架构如下图所示。 DR模式LVS搭建DR模式需要三台虚拟机,三台虚拟机只需要有“公网”IP,但在这种模式下又多了一个VIP。对应的机器和IP如下:调度器dir:      &n
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供配电是数据中心机房的生命线,这句话一点也不夸张,因为离 开了电我们的机房是连一分钟也运行不了的,因此要建一个好的机 配电解决 求主要开关设备应该被设计成适合增容、维护和冗余,并提供双倍的或隔离的冗余配置。设计时应该考虑到开关装置、总线或断路器维护的方便性。一、机房专业配电(1)配电柜配电柜采用放射式和树干式相结合的方式,使用集中配电和分散配电(深入负荷区)结合的方式。配电柜将根据实际用电情况和可
图1 基站实拍图        拍摄所看到的部分主要是铁塔和天线,如图1所示。除此之外,基站还有一部分是我们无法直接看到。以4G LTE网络为例,基站包括BBU、RRU、射频天线三个主要部分,简易示意图如图2(1)所示。       BBU,基
数字DR系统,主要由部分组成,包括X射线发生器、限速器、平板探测器、采集工作站、机械装置等组成。 其中X射线发生器主要决定DR系统的曝光参数,包括管电压kV,管电流mA,电流时间积mAs;限速器确定X射线的曝光面积;平板探测器决定了系统生成图像的质量;采集工作站由电脑和相关控制软件组装,是系统控制平台、图像处理平台、病患数据管理平台。
# SOC芯片供电架构 ## 1. SOC芯片的概念 SOC(System on Chip)芯片是一种将CPU、GPU、内存、外设控制器、接口等功能集成在一块芯片上的集成电路,通常用于嵌入式系统和移动设备中。SOC芯片的供电架构是指为芯片内各个功能模块提供电源的设计和实现方案。 ## 2. SOC芯片供电架构的重要性 SOC芯片供电架构的设计直接影响芯片的性能、功耗和稳定性。一个合理的供电
原创 7月前
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# 实现系统DR架构的指南 ## 引言 灾难恢复(Disaster Recovery, DR)是确保系统在发生重大故障后能够快速恢复的重要策略。尤其对于初入门的开发者,理解并实施DR架构有时会显得复杂。本文将通过流程图、代码示例及理论讲解,帮助你简单易懂地实现系统DR架构。 ## DR架构实现的流程 以下是构建系统DR架构的主要步骤: | 步骤 | 描述
原创 1月前
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ups是uninterruptible power supply的缩写,就是我们经常所说的ups不间断电源。市场上常见的ups电源主要有在线式(online)和后备式(offline)两种。eps应急电源系统是emergency power supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。  一、后备式ups在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电
AGD简介Data Guard可以以只读的方式打开数据库,但此时Media Recovery利用日志进行数据同步的过程就停止了,如果物理备用数据库处于恢复的过程中数据库就不能打开查询,也就是说日志应用和只读打开两个状态是互斥的(10g之前)。Oracle 11g 中推出的Active Data Guard功能解决了(10g物理DG)这个矛盾,在利用日志恢复数据的同时可以用只读的方式打开数据库,用户
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Hello大家好,我是兼容机之家的小牛。前几日小牛发了一篇如何给老旧电脑升级显卡的文章,文中提到了如果老电脑没有独立显卡供电接口的话,最好不要使用转接线转接出显卡供电接口,因为没有独立显卡供电线一定程度上意味着这台电脑的电源功率不足以承载一张独立显卡的供电需求。有的机友就评论说,能不能使用不需要独立供电的显卡?小牛告诉你,当然可以。常见的不需要外接独立供电的游戏显卡主要有GTX750Ti、GTX1
开关站:有开关设备,通常包括母线等,但没有电力变压器的变电站;一般来说开关站电压等级是10KV及其以上的,就是将电网来的电分给几个或者更多的变电所用,然后变电所再将之降压给工业、生活用电。其作用就是分配高、中压电能;变电站:指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中;变电所:10KV的变电所与10KV
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LVS-DR工作原理图文详解 我们都知道LVS有LVS-DR,LVS-NAT,LVS-TUN三种模式,其中DR模式意为Direct Routing(直接路由)。对于LVS-DR,你到底了解到什么程度?本文通过一个实例场景,详细介绍了其每个执行步骤的工作原理,希望对大家有所帮助。 【51CTO独家特稿】LVS如今早已不再新鲜,在生产环境中的应用非常广泛。它的原理相信运维的同行们多少都知道。但
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