Ⅰ 線路冗餘是怎麼回事
一般指的是網路線路做成雙線或者多線,對主線路做備份鏈接。保證在主線路出問題的情況下,線路不中斷。
Ⅱ 電源冗餘備份電路
就是在原電源的基礎上又配上相同數量的電源。
用來在原電源出問題的時候自動切換,保證業務不中斷。
Ⅲ 衰耗冗餘控制器功出電流什麼原理
1
經驗型技能培訓手冊
--------ZPW2000K
第一部分
基本原理及設備構成部分
1
.客專
ZPW-2000K
軌道電路室內部分由哪幾部分組成?
答:包括:主發送器、備發送器、接收器、衰耗冗餘控制器及發送接收防雷模擬電纜網路盤。
2
.客專
ZPW-2000K
軌道電路室外部分由哪幾部分組成?
答:
區間:
調諧匹配單元
(
1700HZ
、
2300HZ
、
2000HZ
、
2600HZ
)
、
空芯線圈、
機械絕緣節空芯線圈
(
1700HZ
、
2300HZ
、
2000HZ
、
2600HZ
)
、補償電容和空扼流變壓器等;
站內:站內防雷匹配變壓器、可帶適配器的扼流變壓器、適配器和補償電容等設備。
3
.客專
ZPW-2000K
軌道電路機櫃內是如何布置的?
答:每
個
無絕緣移頻自動閉塞機櫃可放置
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套軌道電路設備,機櫃可安裝縱向
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路組合,每路組合可
安裝
2
套軌道電路設備。
每套軌道電路設備,機櫃正麵包括主發送器、備發送器、接收器及單頻衰耗冗餘控制器。背面有主
發送器斷路器、備發送器斷路器、接收器斷路器、電源端子。
接收器按照
1
、
2
;
3
、
4
;
5
、
6
;
7
、
8
;
9
、
10
;構成成對雙機並聯運用結構
Ⅳ 數字電路裡面什麼叫冗餘律具體規律是什麼
冗餘規則又稱冗餘法則,是資訊理論里邊的一個概念,作為信息傳輸和變換過程中所要求的一條法則。傳輸信息時,為了避免遭受信道(channel)和噪音的干擾,人們往往藉助於信息的重復和信息的累加,以便使對方能夠得到明確的信息,也就是說,為了保證理解,信息傳輸和變換過程中總是要給出比實際的需要更多的信息。
數字電路定義:用數字信號完成對數字量進行算術運算和邏輯運算的電路稱為數字電路,或數字系統。由於它具有邏輯運算和邏輯處理功能,所以又稱數字邏輯電路。
數字邏輯電路分類(按功能分):
1、 組合邏輯電路
簡稱組合電路,它由最基本的的邏輯門電路組合而成。特點是:輸出值只與當時的輸入值有關,即輸出惟一地由當時的輸入值決定。電路沒有記憶功能,輸出狀態隨著輸入狀態的變化而變化,類似於電阻性電路,如加法器、解碼器、編碼器、數據選擇器等都屬於此類。
2、 時序邏輯電路
簡稱時序電路,它是由最基本的邏輯門電路加上反饋邏輯迴路(輸出到輸入)或器件組合而成的電路,與組合電路最本質的區別在於時序電路具有記憶功能。時序電路的特點是:輸出不僅取決於當時的輸入值,而且還與電路過去的狀態有關。它類似於含儲能元件的電感或電容的電路,如觸發器、鎖存器、計數器、移位寄存器、儲存器等電路都是時序電路的典型器件。
數字電路的特點:
1、 同時具有算術運算和邏輯運算功能
數字電路是以二進制邏輯代數為數學基礎,使用二進制數字信號,既能進行算術運算又能方便地進行邏輯運算(與、或、非、判斷、比較、處理等),因此極其適合於運算、比較、存儲、傳輸、控制、決策等應用。
2、 實現簡單,系統可靠
以二進製作為基礎的數字邏輯電路,簡單可靠,准確性高。
3、 集成度高,功能實現容易
集成度高,體積小,功耗低是數字電路突出的優點之一。電路的設計、維修、維護靈活方便,隨著集成電路技術的高速發展,數字邏輯電路的集成度越來越高,集成電路塊的功能隨著小規模集成電路(SSI)、中規模集成電路(MSI)、大規模集成電路(LSI)、超大規模集成電路(VLSI)的發展也從元件級、器件級、部件級、板卡級上升到系統級。電路的設計組成只需採用一些標準的集成電路塊單元連接而成。對於非標準的特殊電路還可以使用可編程序邏輯陣列電路,通過編程的方法實現任意的邏輯功能。
數字電路的應用:
數字電路與數字電子技術廣泛的應用於電視、雷達、通信、電子計算機、自動控制、航天等科學技術各個領域。
Ⅳ 冗餘備份電路是幹嘛的
如果主電路出問題了。。備用電路可以直接工作。。不會影響正常運行
Ⅵ 汽車電路圖中的冗餘線是起什麼作用的
冗餘線路,是指重復配置系統的一些部件,當系統或線路發生故障時,冗餘配置的部件介入或替換並承擔故障部件的工作,由此提供更方便解決問題的方案;既「自動備援」,即當某一設備發生損壞時,它可以自動作為後備式設備替代該設備……
Ⅶ 如何正確配置UPS冗餘供電系統
冗餘供電形勢為不間斷電源(UPS)目前市場上已經有不同類型的UPS,按UPS的工作方式可分為後備式、在雙變換在線式、在線互動式三大類。
1、 備式UPS電源
它是靜止式UPS的最初形式,應用廣泛,技術成熟,一般只用小功率范圍,電路簡單,價格低廉。這種UPS對電壓的頻率不穩、波形畸變以及從電網侵入的干擾等不良影響基本上沒有任何改善:
其工作性能特點:
1) 市電利用率高,可達96%。
2) 輸出能力強,對負載電流波峰因數、浪涌系數、輸出功率因數、過載等沒有嚴格的限制。
3) 輸出轉換開關受切換電流能力和動作時間限制。
4) 輸入功率因數和輸入電流諧波取決於負載性質。
2、 在線互動式UPS電源
也稱為3埠式UPS電源,使用的是工頻變壓器。從能量傳遞的角度來考慮,其變壓器在3個能量流動的埠;埠1連接市電輸入,埠2通過雙向變換器與蓄電池相連,埠3輸出,市電供電時,交流電經埠1流入變壓器,在穩壓電路的控制下選擇合適的變壓器抽頭拉入,同時在埠2的雙向變換器的作用下藉助蓄電池的能量轉換共同調節埠3上的輸出電壓,以此來達到比較好的穩壓效果。當市電掉電時,蓄電池通過雙向變換器經埠2給變壓器供電,維持埠3上的交流輸出。在線動式UPS電源在變壓器抽頭切換的過程中,雙向變換器作為逆變器方式工作,蓄電池供電,因此能實現輸出電壓的不間斷。
其工作性能特點:
1) 市電利用率高,可達98%。
2) 輸出能力強,對負載電流波峰因數、浪涌系數、輸出功率因數、過載等沒有嚴格的限制。
3) 輸入功率因數和輸入電流諧波取決於負載性質。
4) 變換器直接接在輸出端,並處於熱備份狀態。對輸出電壓尖峰干擾有抑製作用。
5) 輸入開關存在斷開時間,致使UPS輸出仍有轉換時間,但比後備式小得多。
6) 變換器同時具有充電功能,且其充電能力很強。
7) 如在輸入開關與自動穩壓器之間串接一電感,當市電掉電時,逆變器可立即向負載供電,可避免輸入開關未斷開時,逆變器反饋到電網而出現短路的危險。
3、 雙變換在線式UPS電源
它是屬於串聯功率傳輸方式。當市電存在時,實現AC->DC轉換功能,一方面向DC->AC逆變器提供能量,同時還向蓄電池充電。該整流器多為可控硅整流器,但也有IGBT-PWM-DSP高頻變換新一代整流器。當逆變時,完成DC->AC轉換功能,向輸出端提供高質量電能,無論由市電供電或轉向電池供電,其轉換時間為零。當逆變器過載或發生故障時,逆變器停止輸出,靜態開關自動轉換,由市電直接向負載供電。靜態開關為智能型大功率無觸點開關。
其工作性能特點:
1) 不管有無市電供應,負載的全部功率都由逆變器提供,保證高質量的電力輸出。
2) 由於全部負載功率都由逆變器提供,因而UPS的輸出能力不理想,對負載提出限制條件,如負載流峰值因數,過載能力,輸出功率因數等。
3) 對可控整流器還存在輸入功率因數低,無功損耗大,輸入諧波電流對電網產生極大的,當然,若使用IGBT-PWM-DSP整流技術成功率因數校正技術,可把輸入功率因數提高到接近1。
4、 雙逆變電壓補償在線式UPS電源
此項技術是近些年提出來的,主要是把交流穩壓技術中的電壓補償原理(delta變換)應用到UPS的主電路中,產生一種新的UPS電路結構型式,它屬於串並聯功率傳輸。
其工作性能特點:
1) 逆變器(II)監視輸出端,並與逆變器(I)參與主電路電壓的調整,可向負載提供高質量的電能。
2) 市電掉電時,輸出電壓不受影響,沒有轉換時間;當負載電流發生畸變時,由逆變器(II)調整補償,因而是在線工作方式。
3) 當市電存在時,逆變器(I)與(II)只對輸入電壓與輸出電壓的差值進行調整與補償,逆變器只承擔最大輸出功率的20%,因而功率余最大。過載能力強。
4) 逆變器(I)同時完成對輸入端的功率因數校正功能。輸入功率因數可達到0.99,輸入諧波電流<3%。
5) 在市電存在時,由於兩個逆變器承擔的最大功率僅為輸出功率的1/5,因此整機效率可達到96%。
6) 在市電存在時,逆變器(II)功率強度僅為額定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大大幅度提高。
7) 由於具有輸入功率因數補償,因而有節能效果。
Ⅷ 什麼叫冗餘電源冗餘電源與UPS電源的區別
冗餘電源 冗餘電源是用於伺服器中的一種電源,是由兩個完全一樣的電源組成,由晶元控制電源進行負載均衡,當一個電源出現故障時,另一個電源馬上可以接管其工作,在更換電源後,又是兩個電源協同工作。冗餘電源是為了實現伺服器系統的高可用性。除了伺服器之外,磁碟陣列系統應用也非常廣泛。
UPS電源(Rendant Power System,冗餘電源系統)用作部分交換機的外置直流供電電源 UPS可以用作交換機或路由器的冗餘備份電源: l 如果UPS和受電設備採用相同的交流供電系統,當受電設備內部電源出現異常時,UPS可以繼續為故障設備進行直流供電,保障設備的持續正常運行; 2 如果UPS和受電設備採用不同的交流供電系統,還可以在受電設備的外部交流供電電源出現故障時繼續提供直流供電,保障設備的持續正常運行。
電源冗餘一般可以採取的方案有容量冗餘、冗餘冷備份、並聯均流的N+1備份、冗餘熱備份等方式。容量冗餘是指電源的最大負載能力大於實際負載,這對提高可靠性意義不大。 冗餘冷備份是指電源由多個功能相同的模塊組成,正常時由其中一個供電,當其故障時,備份模塊立刻啟動投入工作。這種方式的缺點是電源切換存在時間間隔,容易造成電壓豁口。 並聯均流的N+1備份方式是指電源由多個相同單元組成,各單元通過或門二極體並聯在一起,由各單元同時向設備供電。這種方案在1個電源故障時不會影響負載供電,但負載端短路時容易波及所有單元。冗餘熱備份是指電源由多個單元組成,並且同時工作,但只由其中一個向設備供電,其他空載。主電源故障時備份電源可以立即投入,輸出電壓波動很小。 對於一些需要長時間不間斷操作、高可靠的系統,如基站通信設備、*設備、伺服器等,往往需要高可靠的電源供應。冗餘電源設計是其中的關鍵部分,在高可用系統中起著重要作用。冗餘電源一般配置2個以上電源。當1個電源出現故障時,其他電源可以立刻投入,不中斷設備的正常運行。這類似於UPS電源的工作原理:當市電斷電時由電池頂替供電。冗餘電源與UPS的區別主要是由不同的電源同時供電,而UPS則是一個電源供電另一個則隨時備用,有需要時自動切換。 傳統冗餘電源接法 傳統的冗餘電源設計方案是由2個或多個電源通過分別連接二極體陽極,以「或門」的方式並聯輸出至電源匯流排上。可以讓1個電源單獨工作,也可以讓多個電源同時工作。當其中1個電源出現故障時,由於二極體的單向導通特性,不會影響電源匯流排的輸出。
在實際的冗餘電源系統中,一般電流都比較大,可達幾十A。考慮到二極體本身的功耗,一般選用壓降較低、電流較大的肖特基二極體,比如SR1620~SR1660(額定電流16 A)。通常這些二極體上還需要安裝散熱片,以利於散熱。 使用二極體的傳統方案電路簡單,但有其固有的缺點:功耗大、發熱嚴重、需加裝散熱片、佔用體積大。由於電路中通常為大電流,二極體大部分時間處於前向導通模式,它的壓降所引起的功耗不容忽視。最小壓降的肖特基二極體也有0.45 V,在大電流時,例如12 A,就有5 W的功耗,因此要特別處理散熱問題。 現在新的冗餘電源方案是採用大功率的MOSFET管來代替傳統電路中的二極體。MOSFET的導通內阻可以到幾mΩ,大大降低了壓降損耗。在大功率應用中,不僅實現了效率更高的解決方案,而且由於無需節散熱器,所以省了大量的電路板面積,也減少了設備的散熱源。應用電路中MOSFET需要有專業晶元的控制。目前,TI、Linear等各大公司都推出了一些成熟的該類晶元。
Ⅸ 什麼叫冗餘電路技術啊
GPU和CPU類似,都是有大量的邏輯電路,特別是GPU,絕大部分的晶體管都用在了邏輯電路上,因此傳統的冗餘電路技術
Ⅹ 冗餘迴路是什麼