- 时间:2021-04-16 17:43 编辑:李威尹 来源:蚂蚁资源 阅读:95
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于冗余系统(冗余安全度治理原则)的相关内容,详细讲解什么是冗余系统,PLC中 冗余系统什么意思,什么是PLC冗余系统等,希望可以帮助到您。
什么是冗余系统,冗余是指重复配置系统的某些部分。当系统发生故障时,冗余配置的组件介入并假设故障组件的操作,从而减少系统的故障时间。
PLC中 冗余系统什么意思,冗余划分硬件冗余软件冗余,或软件+硬件冗余,最严重的作用是提高系统的稳定性!当系统中存在问题时,可以切换另一组备份系统。它是正常的电力,CPU,I / O.通信,它是多余的!实现真正的冗余
什么是PLC冗余系统,PLC冗余可分为:软件冗余和硬件冗余。硬件冗余具有硬件模型的要求,连接不同,但对软件没有特殊要求。选择大量可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化系统中的控制器,冗余系统的开发进一步提高了系统的可靠性。有许多冗余分类方法,并且有两种类型的PLC冗余,即软冗余和硬度。硬冗余系统的冗余结构可确保系统可靠性始终始终,例如所有重要组件都是冗余配置。这包括冗余CPU,电源模块和同步用于冗余CPU通信的NUS模块。根据特定的自动化控制过程,还可以配置冗余客户服务器,冗余通信介质,冗余接口模块IM153-2等。冗余系统的优势是:1。依赖于现有系统,没有时间或研究输入可以立即实施;二,配置,安装,使用,使用简单,无需额外培训,设计等,三,使用冗余的静止系统,理论上,系统的故障率可以接近零。冗余系统的缺点是使用冗余系统代表系统臃肿,不简单;二:投资成本巨大,您需要购买额外的系统,并增加后主要的系统后的租赁费用;三,完全独立的系统不存在,因此冗余系统的最大缺点是独立配置将相互影响(特别是依靠人们的冗余系统),并且可靠性的相对理论计算将降低。扩展数据:由于前期的投资高,冗余系统相对较广泛,并且仅适用于高风险(包括金融风险,行政风险,生命风险)行业相对较大,如:金融领域,核心安全领域,航空航天,煤矿等领域。银行中的数据非常重要,即使服务器的小概率有缺陷,也会有很大的影响,甚至会有很大的影响影响一个国家的金融体系的稳定性。因此,每个银行的数据至少是两个不同的位置(这是一个简单的冗余系统),有必要了解这与备份不同,可以先存储备份,然后备份,银行的冗余系统系统同时更改以确保任何服务器的故障将在任何时间导致数据失真。在生活中,还有一个常见的冗余系统,如船的重型卡车,后轮用卡车装载最少两个轮胎在任何一个轴承的一侧,实际上只需要一个轮胎,重型卡车可以正常运行,另一个轮胎是冗余系统。冗余系统不一定是软件类的系统或机械设备,或者是also一个人(通常是人的一部分是系统的一部分),但可靠性会降低,因为人们来到冗余系统。判断更容易受到外部因素的影响。参考:百度百拓---冗余系统
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李威尹)
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- zaijianshaoshi
- 系统冗余是什么,计算机系统长期运行后,会产生大量的系统冗余和垃圾文件,比如:系统日志,注册表信息等等。这时,系统的整体运行速度就开始变慢。你最好是到网上下载一个叫windows优化大师的软件,它能够帮助你,而且,它的界面简洁,易于操作,你可以在百度上 输入下载windows 优化大师绿色软件,就会有很多网站提供下载,至于它怎样使用,网站上有详细的说明,我就不再多说了
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- 201538
- 什么是冗余 冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间 Redundant,自动备援,即当某一设备发生损坏时,它可以自动作为后备式设备替代该设备冗余系统配件主要有: 电源:高端服务器产品中普遍采用双电源系统,这两个电源是负载均衡的,即在系统工作时它们都为系统提供电力,当一个电源出现故障时,另一个电源就承担所有的负载。有些服务器系统实现了DC的冗余,另一些服务器产品如 Micron公司的NetFRAME 9000实现了AC、DC的全冗余。 存储子系统:存储子系统是整个服务器系统中最容易发生故障的地方。以下几种方法可以实现该系统的冗余。 磁盘镜像:将相同的数据分别写入两个磁盘中: 磁盘双联:为镜像磁盘增加了一个I/O控制器,就形成了磁盘双联,使总线争用情况得到改善; RAID:廉价冗余磁盘阵列(Redundant array of inexpensive disks)的缩写。顾名思义,它由几个磁盘组成,通过一个控制器协调运动机制使单个数据流依次写入这几个磁盘中。RAID3系统由5个磁盘构成,其中4 个磁盘存储数据,1个磁盘存储校验信息。如果一个磁盘发生故障,可以在线更换故障盘,并通过另3个磁盘和校验盘重新创建新盘上的数据。RAID5将校验信息分布在5个磁盘上,这样可更换任一磁盘,其余与RAID3相同。 I/O卡:对服务器来说,主要指网卡和硬盘控制卡的冗余。网卡冗余是在服务器中插上双网卡。冗余网卡技术原为大型机及中型机上的技术,现在也逐渐被PC服务器所拥有。PC服务器如 Micron公司的NetFRAME9200最多实现4个网卡的冗余,这4个网卡各承担25%的网络流量。康柏公司的所有 ProSignia/Proliant服务器都具有容错冗余双网卡。 PCI总线:代表Micron公司最高技术水平的产品NetFRAME 9200采用三重对等PCI技术,优化PCI总线的带宽,提升硬盘、网卡等高速设备的数据传输速度。 CPU:系统中主处理器并不会经常出现故障,但对称多处理器(SMP)能让多个CPU分担工作以提供某种程度的容错。循环冗余检查 循环冗余检查(Cyclical Redundancy Check),就是在每个数据块(称之为帧)中加入一个FCS(Frame CheckSequence,帧检查序列)。FCS包含了帧的详细信息,专门用于发送/接收装置比较帧的正确与否。如果数据有误,则再次发送。 是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,在每个数据块(称之为帧)中加入一个FCS(Frame Check Sequence 帧检查序列)并将得到的结果附在帧的后面,FCS包含了帧的详细信息,专门用于发送/接收装置比较帧的正确与否。接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。若CRC校验不通过,系统重复向硬盘复制数据,陷入死循环,导致复制过程无法完成。 [1]冗余可以理解为备用 多次(多处)储存相同的数据
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- 第二章 系统可靠性模型建立与冗余设计 Post By:2009-11-14 10:14:47 [只看该作者] 第二章 系统可靠性模型建立与冗余设计 第二章 系统可靠性模型建立与冗余设计 2.1 概述 2.2 可靠性模型 2.3 可靠性模型建立应注意问题 2.4 冗余设计 第二章 系统可靠性模型建立与冗余设计 2.1 概述 系统可靠性模型是指系统的可靠性结构模型(又称可靠性框图)和对应的可靠性数学模型总称。所谓可靠性结构模型是指从可靠性观点出发,依照系统各单元间存在的功能逻辑关系,用框图将这种关系表达出来。用数学方法对这种关系加已描述,这就是可靠性数学模型。 建立系统可靠性模型是可靠性工程中重要工作项目之一。它是进行可靠性指标预计、分配及可靠性分析、评估以及权衡和优化设计重要的基础和手段。建立系统可靠性模型应在系统研制早期进行,随着研制工作进展和设计上更动,系统可靠性模型要不断深入完善和修改。 系统的可靠性模型分为基本可靠性模型和任务可靠性模型。 基本可靠性模型包括一个可靠性框图和一个相应的可靠性数学模型。基本可靠性模型是一个串联模型,包括那些冗余或替代工作模式的单元都按串联处理,用以估计产品及其组成单元引起的维修及后勤保障要求。基本可靠性模型的详细程序应该达到产品规定的分析层次,以获得可以利用的信息。而且失效率数据对该层次产品设计来说能够作为考虑维修和后勤保障要求的依据。 任务可靠性模型包括一个可靠性框图和一个相应的数学模型。任务可靠性模型应该能描述在完成任务过程中产品各单元的预定用途。预定用于冗余或替代的单元应该在模型中反映为并联结构或适用于特定任务阶段及任务范围的类似结构。任务可靠性模型的结构比较复杂,用以估计产品在执行任务过程中完成规定功能的概率。任务可靠性模型中所用产品单元的名称标志应该与基本可靠性模型中所用的一致。 建立系统可靠性模型有以下作用和意义: 1) 建立系统可靠性模型是可靠性工程重要工作项目,是可靠性保证大纲规定的必做的工作项目之一。 2) 建立系统可靠性模型是可靠性指标与维修性指标分配与预计的基础工作。 3) 建立系统可靠性模型是可靠性分析、估算、评价的工具。 4) 建立系统可靠性模型是对系统最佳方案权衡和优化设计首先应完成的工作项目。 5) 建立系统可靠性模型是进行可靠性设计重要措施之一。如余度设计等。 2.2 可靠性模型---548注:此节多为图形,没有贴出,只贴出小节; 2.2.1单元的故障均会导致整个系统的故障,对这种系统应建立串联模型。 2.2.2 可靠性并联模型 组成系统的所有单元都发生故障时系统才发生故障,对这样的系统建立可靠性并联模型。 2.2.3 (m,n)并联模型 这种模型又叫表决系统模型, 它是由m个可靠度相同的分系统组成并联结构, 其中有n个单元正常工作, 系统才能正常工作; 2.2.4可靠性混合模型 把若干串联模型与并联模型组合在一起,便构成混合模型 2.2.5简单旁联模型 组成产品的几个单元中只需一个单元工作, 当该单元工作故障时通过故障监测及转换装置接到另一个单元进行工作的模型, 就是旁联模型。 2.2.6复杂可靠性模型的建立 对于复杂结构模型,如果是简单的串并或并串的混联结构,其建模和数学模型的计算较简单。对很难转换为简单的串并结构模型的分析需采用其他方法,常用的有布尔真值法、概率展开分析法、贝叶斯法等。下面就具体实例介绍用贝叶斯法分析复杂结构模型。如图2.8所示。 2.3 可靠性模型建立应注意问题 2.3.1可靠性模型框图的每个单元只表示一个功能单元。 2.3.2可靠性模型框图,应与电氯联接图相区别。图2.10a所示,是一个LC并联振荡回路,不论线圈L或是电容器C,任何一个失效,都导致回路失效。因而,虽在电氯联接上二者并联,但就可靠性框图而言它应是串联模型,如图2.10b所示。 2.3.3 建立模型要根据失效模式决定;举例说明,两电容并联完成滤波功能,如电容器开路失效为主要模式,其可靠性模型为并联结构模型, 如电容器短路失效为主要模式,其可靠性模型为串联结构模型。 (a)电路 (b)开路失效结构模型 (c) 短路失效结构模型 图2.11 并联电容与其可靠性框图 2.3.4可靠性结构模型框图与数学模型应与系统框图、原理图、工程图等相协调, 输入输出关系一致,并随其更改而变化。 2.3.5模型框图应在最低层次确定以后, 自上而下逐级展开,并逐级确定数学模型关系式。在附录中给出建立可靠性结构模型和数学模型的实例,见附录例A1和附录例A2。 2.3.6建立可靠性框图时,应确定系统功能,同一工作原理图中的各单元,因为完成的任务功能不同,其可靠性框图也不一定相同。对多任务系统 应针对各个功能建立可靠性结构模型,如系统要求各任务功能都要保证,则系统的任务可靠性模型为各任务模型的串联结构。 2.4 冗余设计 当构成系统的单元可靠性不能满足系统要求时,所采取的一种设计方法,尤其对于无法维修或要求不停机维修的系统更需要这种设计方法,对于执行特殊任务和对于安全性要求非常高的系统特别需要这种设计方法,它是提高系统任务可靠性有效方法之一。 冗余系统可分工作冗余系统和非工作冗余系统,工作冗余系统是并联各单元同机工作,如本标准2.2.2 中可靠性并联模型和2.2.3中(m,n)并联模型,而非工作冗余系统中的非运行状态备用只有一个单元工作,其余处于单元待机状态,当工作单元失效时,储备单元通过开关逐个替换,直到所有单元失效,系统才失效, 如本标准2.2.5 中的简单旁联模型,其中的倒换开关也可作为一个单元加以考虑。另外, 非工作冗余系统还有运行状态备用,即所谓热备份,其结构模型工程上近似等同并联模型。 在工程中,冗余设计应注意下述问题: 2.4.1在进行冗余设计时应在可靠性、体积、重量及成本四者之间进行权衡优化设计。 2.4.2在进行冗余设计时,不是构成系统所有的单元都需要进行冗余设计,应选取那些可靠性薄弱环节和对执行任务及安全性影响至关重要单元进行冗余设计。 2.4.3为了提高系统的任务可靠性,可以对单元进行如下权衡:如果提高单元的元器件可靠性可以与进行冗余设计有相同可靠性水平。同时,提高单元的元器件水平较易且成本不高,那就采取提高单元的元器件可靠性水平,即选用高可靠元器件,尤其对长期工作的通讯产品尤为重要,往往在较长工作时间更显现出选用高可靠元器件的优越性 2.4.4在设计时,替代功能冗余能使完成不同功能的单元,一旦其中某单元发生故障时,其它单元可转换功能,予以替代。对移动通讯产品还可以采用实时动态重组冗余设计,如站与站之间通过呼吸吞吐予以发射信号覆盖,使用户接收不中断信号,可以与硬件冗余设计有异曲同工的妙处,计算公式为
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