范文一:什么是山特ups电源并联冗余与串联冗余的比较
什么是山特ups电源并联冗余与串联冗余的比较呢?
1、ups电源并联与串联都是为了提高ups系统的可靠性。
2、ups并联系统要通过并机装置实现并机,即使有的机型无需外加并机装置,但在控制上要有ups间同步等控制连接。热备份系统不需外加任何外部设备,这样就减少了故障点,可以方便地实现现场安装调节以及日常维护工作。
3、ups并机系统必须由同一系列的ups电源设备才能实现,而热备份系统只要主备机具有热备份功能就可以实现不同机型、不同品牌、不同系列ups设备之间的热备份使用,且可以灵活地实现主机和备机之间的相互转换。
4、ups并联系统要将两台ups设备的输出并联,即将两个ups的逆变器并联使用,两机之间没有完全隔离,两台ups电源的功率单元部分处于一种动态的平衡供电状态。ups并联系统由于两台ups不完全隔离,因此,要求两台ups的输出电压,频率波形畸变、输出阻抗以及上述指标的动态特性完全一致,其中任何一项的不一致都会导致并联系统的不稳定,如果不能及时解决,就会酿成严重后果,ups的逆变器功率件现在大多采用IGBT,而将控制他们的触发控制信号源的两套功率单元元件并联,其危害性是可以预见的,大功率ups电源的逆变器几乎不再采用功率管并联的。热备份系统中的,两台ups是完全隔离,独立运行的,热备份系统之间的切换通过主机内部的自动静态开关实现。因此,热备份系统由于具备了良好的隔离性,两套ups单独运行,所以不存在并机系统安全隐患。
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范文二:什么叫“冗余”?
什么叫冗“余?”
输入请体内容具如,查找三层别墅相:的施工关,输图入的查找容内该应“是三别墅施层图工”而不是简单,的“别墅”“施或工图 ”关闭
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电 调整气作工是电气工施必不可少中最的后道关工键,序目其是在的气安电装作基本工完成条件下,并的保证身人设备安全的前提下,和电使装置的性能较好气满足地设计生产工和艺求。要以分以下可步骤:备准作、外观检工查单、体验、分系试统调和整体调试。试
(一)气电调的几个整段阶 1
准.备作工
(1 技术理论)备与准施工图准备
2(编写)调试方案
2.外检查观
1()设元件型备号确及认外观其检查
检查备设其及件元型号的、规格符合设应计,其参应数合要符,其求外完观无缺整。
(2)损装实安质量体一的检查般
检查 备设其及元件质的和量装质安应量合符安质装量要求。
3.单体调 试电指气备设及件的本体元验和试调校。变如电、电器、机关装开、继电器、仪置、表电、绝缘子缆元件的本体等绝、缘压耐特和等试性和调校验。
4.分系统 调试
可指以立独运的行一小个气电统系调的试。如台一变器的压系分调统试包括系该中的统次一关装置开、变器和压次开二装关等主置回
路调试及它以控的保制回路的护统调试。系
5.整 体试调 指成电套气备设的套整
范文三:典型冗余分析
典型冗余分析 2011年12月3日 1
典型相关分析的出发点: 典型相关分析的出发点: 典型相关分析设计多个变量,不同的变量往往具 有不同的量纲及不同的数量级别。在进行典型相关分 析时,由于典型变量是原始变量的线性组合,具有不 同量纲变量的线性组合显然是去了实际意义。不同的 数量级别会导致“以大吃小”,即数量级别小的变量 的影响会被忽略,从而影响了分析结果的合理性。因 此,为了消除量纲和数量级别的影响,必须对数据先 做标准化处理,然后再作典型相关分析。显然,经过 标准化变换之后 协方差阵就是相关系数矩阵,因而, 也即通常应从相关矩阵出发进行典型相关分析。
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X、Y为两组原始变量,且都为标准化变量,那么记 原始变量X(或Y)与典型变量V(或W)的相关阵为: 分别计算两组原始变量X,Y与典型变量V,W之间的相 关系数矩阵中各列相关系数的平方和,我们将可以 进行典型载荷分析和典型冗余测度分析。 3
典型载荷分析 进行典型载荷分析有助于更好地分析已提 取的p对典型变量。所谓的典型载荷分析是指 原始变量与典型变量之间的相关性分析。 设 ,类似主成分分析, 把Vk看成是由第一组标准化变量X提取的成分, 把Wk看成是第二组标准化变量Y提取的成分, 由相关系数矩阵 和 ,分别计算第k列平方 和除以原始变量总变差总和p和q。 4
称Rd(X,Vk)(或Rd(Y,Wk))为第k个典型变量Vk (或Wk)解释本组变量X(或Y)的总变差的百分比。 称Rd(X,V1,V2,…Vm)或(Rd(Y,W1, W2,…Wm))为前m个典型变量V1,…,Vm(或 W1,…,Wm)解释本组变量X(或Y)总变差的累积 百分比。 5
典型冗余分析 在进行样本典型相关分析时,我们也想了解每组变量提取的 典型变量所能解释的该组样本总方差的比例,从而定量测度 典型变量所包含的夹畔?康拇笮 ?典型变量解释另一组变量总变差百分比的问题。在典型相关 分析中,因所提取的每对典型成分保证其相关程度达到组大, 所以,每个典型成分不仅解释了本组变量的信息,还解释了 另一组变量的信息,典型相关系数越大,典型成分解释对方 变量组变差的信息也将越多。 6
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冗余测度 Rd(X,Wk)表示第一组中典型变量解释原变量 组的变差被第二组中典型变量重复解释的百分比,简 称为第一组典型变量的冗余测度;Rd(Y,Vk)表示第 二组中典型变量解释原变量组的变差被第一组中典型 变量重复解释的百分比,简称为第二组典型变量的冗 余测度。冗余测度体现了两组变量之间的相关程度。 冗余测度的大小表示这对典型变量能够对另一组变差 相互解释的程度的大小。
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范文四:典型相关分析、冗余分析
Nk心理 南开心理 徐玮典型相关分析 Nk心理 Nk心理 Contents1 典型相关的基本思想与解法2 典型相关分析的统计指标3 典型冗余分析4 Spss实例与操作 Nk心理 何时采用典型相关分析典型相关是简单相关、多重相关的推广,或者说,简单相关、多重相关是典型相关的特例 一个随机变量:X 简单相关 一个随机变量:Y 一组随机变量:X1,X2,X3…… 多重相关 一个随机变量:Y 一组随机变量:X1,X2,X3…… 典型相关 一组随机变量:Y1,Y2,Y3…… Nk心理 典型相关的基本思想典型相关分析研究的是两组变量之间的相关性 是主成分分析和因子分析的进一步发展 是偏最小二乘回归的理论基础 把两组变量之间的相关变为研究两个新变量之 间的相关,同时不抛弃原来变量的信息 新变量: 由第一组变量和第二组变量的线性结构组成 两组变量的个数和性质可以是不同的 Nk心理 典型相关的基本思想设有两组观测变量,通过权重与观测变量对应相乘、然后将各项相加,分别对每一组先建立一个线性组合,称典型变式。每一个典型变式的值又构成一个新的典型变量。 二者是一个事物的两个方面 变式:关系形式;变量:关注数值解出的两个典型变量(变式)之间的简单相关就是典型相关 Nk心理 典型相关的基本思想U10.775x1- V10.349y11.054y2-1.579x20.059x3 0.716y3 典型相关系数CanR1R(U1,V1) Nk心理 典型相关的基本思想 1 2 3在所有的线性关系中,找一对相关系数最大的线性组合, 在余下的线性关系 以此类推,可以得用这个组合的单相 中,找一对相关系 到若干对典型变量,关系数来表示两组 数最大的组合—— 从而提取出两组变变量的相关性:两 第二对典型变 量间的全部信息组变量的典型相 量关性系数,这两个线性组合:一对典型变量 Nk心理 典型相关的基本思想典型相关(多维)其维度minpq 典型相关分析建立第一队典型变量的原则:尽 量使所建的两个典型变量之间的相关系数最大 化 在两组变量各自的变化中现寻求他们之间最大 的一部分共变关系,并用一对典型变式描述意 味着上述共变关系已经被聪两组各自的变化中 剥离出来。寻找第二,第三……直至所有变化 关系剥离完毕 由于每一对典型函数都是根据两组观测变量所 拥有的变化做出的,函数个数minpq Nk心理 典型相关分析的基本思想X1 X Y Y1X2 CanR1 Y2 U1 V1 CanR2X3 U2 V2 Y3 CanR3 U3 V3X4 CanR4 U4
V4 Y4 CanR5X5 U5 V5 Y5X6 Nk心理 典型相关的基本假设和数据要求两组变量之间为线性关系,即每对典型变量之间为线性关系 经济水平Vs收入水平:对数 审阅简单相关矩阵、检验所有观测变量的分布观测变量为间距测度变量(也可虚拟变量)各组内的观测变量不能有高度的多重共线性 Nk心理 典型相关的基本假设和数据要求典型相关也是多元分析方法中的一种,因此其检验也是多元检验,涉及多个相关系数的检验 H 0 : cr1 cr2 cr3 ... crd 0 Cr表示总体中对应的典型相关系数 无关假设的意义:总体中两个变量组在各维度 上都是不相关的正态分布、误差方差齐性 Nk心理 典型相关分析的数学描述设两组分别为p与q维p?q的变量XY: 典型相关分析用X和Y 的线性组合之间的相 关 U aT X V bT Y 来研究X和Y之间的相设p q 维随机向量 , 关性。其目的就是希协方差阵 望找到向量a和 b,使ρ(U,V)最大, 从而找到替代原始变 量的典型变其中 12 为X的协方差阵, 22 量U和V。 为Y的协方差阵, 21 是X、Y的协方差阵 12 Nk心理 典型相关分析的数学描述典型相关系数的数学定义是: 由于随机变量乘以常数不改变其相关系数,, 为防止不必要的结果重复出现,最好在其中添 加如下附加条件: 记 则有 其中 2 既是A又是B的特征根, a和b就是A和B的特征向量 Nk心理 求解典型相关系数的步骤 R11
R121. 求X,Y变量组的相关阵 R 21 R222. 求矩阵A、BA 111 12 22 1 21 B 22 1
21 1 12 11可以证明A、B有相同的非零特征根3. 求A或B的λi(相关平方)与CanRi, i,1…p4. 求A、B关于λi的特征根向量即变量系数 Nk心理 典型相关分析的统计指标典型相关系数(sps)典型相关系数、系数平方、特征值及其他(manova) 1.维度序号 2.特征值 3.本维度特征值所占特征值合计百 分比 4.累计 5.典型相关系数 6.典型相关系数平方 Nk心理 典型相关分析的统计指标检验典型相关系数:整体检验同时检验所有的典型相关系数,看是否有一个是显著的,即对总体的典型相关程度有推断意义(manova) Nk心理 典型相关分析的统计指标 维度递减检验(sps)维度递减检验(manova维度递减检验:从本行所对应的典型相关系数及其以后的所有典型相关相关系数如果本行的维度递减检验显著:本行的一对典型变式之间的相关是显著的Sps:第一行整体多元检验 mavona:wilks换算为近似F,sps:卡方统计值检验 Nk心理 典型相关分析的统计指标典型系数(sps) 典型系数(manova Nk心理 典型相关分析的统计指标典型负载系数(sps) 典型负载系数(manova典型负载系数(结构关系系数):典型变 1.在评价典型变量对观测变量代表性时,为典型量与本组观测变量之 系数的补充;2.也可比拟为某个观测变量对某个间的两两简单相关系 典型变量之间的总影响。数 Nk心理 典型相关分析的统计指标交叉负载系数(sps) 交叉负载系数:某一组中 的典型变量与另外一组中 的观测变量之间的两两简 单相关。 其设立是为了直接将典型 变量与观测变量在组间交 叉联系在一起,但由于其 相关系数形式的缺陷,现 在均采取组间典型变量与 观测变量交叉共享方差百 分比的形式(冗余指数) 0.474为第二组观测变量x4与第一组第一个典型变量之间的 简单相关关系
范文五:什么叫冗余电源冗余电源与UPS电源的区别?
冗余电源
冗余电源 是用于服务器中的一种电源 ,是由两个完全一样的电源组成 ,由芯片控 制电源进行负 载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源 马上可以接管其工作,在 更换电源后, 又是两个电源协同工作。冗余电 源是为了实现服务器系统的高 可用性。 除了服务器之 外,磁盘阵列系统应用也非常广 泛。
RPS 电源 (Redundant Power System ,冗 余电源系统)用作部分交换机的 外 置直流供电电 源
RPS 可以 用作交换机或路由器的冗余备份 电源:
l 如果 RPS 和受电设备采用 相同的交流供电系统,当受电设 备内部电源出现异 常时, RPS 可 以继续为故障设备进行直流供电 ,保障设备的持续正常运行;
l 如果 RPS 和受电设备采用 不同的交流供电系统,还可以在 受电设备的外部交 流供电电源出 现故障时继续提供直流供电,保 障设备的持续正常运行。
什么叫冗余电源 ? 冗余电源与 UPS 电源的区别?
电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的 N+1备份、冗余 热备份等方式。 容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载, 这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成, 正常时由其中一个供电, 当其故障时, 备份模块立刻启动投入工作。 这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔, 容易造成电压豁口。 并联均流的 N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联 在一起, 由各单元同时向设备供电。 这种方案在 1个电源故障时不会影响负载供电, 但负载 端短路时容易波及所有单元。 冗余热备份是指电源由多个单元组成, 并且同时工作, 但只由 其中一个向设备供电, 其他空载。 主电源故障时备份电源可以立即投入, 输出电压波动很小。 对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、 *设备、服务器等,往 往需要高可靠的电源供应。 冗余电源设计是其中的关键部分, 在高可用系统中起着重要作用。 冗余电源一般配置 2个以上电源。 当 1个电源出现故障时, 其他电源可以立刻投入, 不中断 设备的正常运行。这类似于 UPS 电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电 源与 UPS 的区别主要是由不同的电源同时供电 , 而 UPS 则是一个电源供电另一个则随时备 用,有需要时自动切换。
传统冗余电源接法
传统的冗余电源设计方案是由 2个或多个电源通过分别连接二极管阳极, 以 “或门” 的 方式并联输出至电源总线上。 如图 1所示。 可以让 1个电源单独工作, 也可以让多个电源同 时工作。 当其中 1个电源出现故障时, 由于二极管的单向导通特性, 不会影响电源总线的输 出。
在实际的冗余电源系统中, 一般电流都比较大, 可达几十 A 。 考虑到二极管本身的功耗, 一般选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如 SR1620~SR1660(额定电流 16 A)。通 常这些二极管上还需要安装散热片,以利于散热。
使用二极管的传统方案电路简单,但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、 占用体积大。 由于电路中通常为大电流, 二极管大部分时间处于前向导通模式, 它的压降所 引起的功耗不容忽视。最小压降的肖特基二极管也有 0. 45 V,在大电流时,例如 12 A,就 有 5 W的功耗,因此要特别处理散热问题。
现在新的冗余电源方案是采用大功率的 MOSFET 管来代替传统电路中的二极管。 MOSFET 的导通内阻可以到几 m Ω,大大降低了压降损耗。在大功率应用中,不仅实现了 效率更高的解决方案, 而且由于无需节散热器, 所以省了大量的电路板面积, 也减少了设备 的散热源。应用电路中 MOSFET 需要有专业芯片的控制。目前, TI 、 Linear 等各大公司都 推出了一些成熟的该类芯片。
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