
利用DRS实现VMware负载平衡和简化环境
2020-03-19 13:10:48VMware Distributed Resource Scheduler(DRS)是分布式资源调度程序,可帮助平衡工作负载和可用的虚拟化资源。借助该工具,你可以定义规则以在虚拟机(VM)间分配物理资源。
VMware Distributed Resource Scheduler(DRS)是分布式资源调度程序,可帮助平衡工作负载和可用的虚拟化资源。借助该工具,你可以定义规则以在虚拟机(VM)间分配物理资源。
DRS运行在vCenter Server中,以自动平衡给定群集中所有VM的内存负载。除分配资源外,你还可以配置它通过vMotion迁移工作负载或基于预定义规则分配迁移。DRS唯一需要的是具有共享存储的集群、与Storage vMotion网络的连接、vSphere Enterprise或更高版本以及CPU兼容性。
除负载平衡外,DRS还为各个业务部门提供专用基础架构、持续监控硬件使用情况、集中式硬件控制以及无需停机的 服务器 维护。

DRS如何确保VM可用性
通过使主机退出待机模式,DRS可提高VM高可用性,以便vSphere High Availability(HA)可以执行故障转移。它还会自动迁移VM,以释放资源以进行必要的VM故障转移。
你可以对DRS使用关联性或反关联性规则,以确保某些VM故障转移或不故障转移到某些主机。这可以帮助避免功能和性能问题,并确保DRS和HA继续按预期运行。错误放置的虚拟机会导致计算不足并导致资源争用。
了解亲和性和反亲和性规则
亲和性和反亲和性规则是DRS的关键。这些规则会告诉虚拟机管理程序整合或分离特定实体,以在VM和主机之间建立关系。这样可以使流量和工作负载在可用主机和适当分配的资源之间保持平衡。
你可以通过vSphere Web Client将这些规则应用于DRS。首先单击“管理”>“设置”>“DRS规则”,然后单击“添加”以创建新规则。你可以命名规则,然后打开“类型”下拉菜单并选择“虚拟机到主机”。你还可以为VM应用VM关联性和反关联性规则,以在发生故障转移或VM改组时,确保特定VM可以保持在同一主机,或者位于单独的主机上。
DRS故障诊断
DRS有时会关闭某些服务器的电源以节省能源,然后在需要时将其重新打开。但是,有时某些服务器无法关闭电源,这通常是DRS规则冲突导致的错误。

对DRS问题进行故障排除时,首先请确保你的规则没有冲突,并且DRS没有配置高迁移阈值设置。如果目标服务器没有足够的资源来承载VM,则系统将阻止VM迁移到该服务器。另外,系统管理程序不兼容也会导致此问题。请检查软件的配置(例如vMotion和分布式电源管理)以及硬件(例如LAN唤醒和智能平台管理接口),以确保所有内容都与DRS兼容。
使用DRS与HA以实现最佳VMware负载平衡
你还可以使用DRS来防止主机故障。DRS使用vMotion来自动平衡和优化很多主机上的工作负载。它可监视群集资源,并在发生资源争用时将VM迁移到具有可用资源的其他主机。DRS还可以关闭不必要和未使用的服务器,以提高效率和性能。
同时,HA是一种实用程序,它可将VM和主机池化到群集中,并监视这些主机的故障。如果发生故障,HA将在另一台服务器上重新启动受影响的VM。通过结合使用DRS和HA,可整合自动故障转移和负载平衡功能,以更快地重新平衡工作负载并减少故障造成的影响。
你还可以同时使用HA标签与DRS规则,以更好地管理工作负载。标签使特定的VM和工作负载可搜索,从而使其更易于按类别进行整理,以及创建亲和性和反亲和性规则,以简化你的环境。你可以为隔离和故障转移设置VM优先级,从而简化中断或故障后的恢复过程。
三相异步电机温度过高有那些原因?
三相异步电机温度过高的原因及解决办法:(1)负载过大。 应减轻负载或更换较大容量的三相异步电机。 (2)两相运转。 应检查熔丝是否熔断、开关接触点的接触是否良好,排除故障;(3)三相异步电机风道阻塞。 应清除风道灰尘或油垢;(4)环境温度升高。 应采取降温措施;(5)三相异步电机定子绕组匝间或相间短路。 用兆欧表或万用表检查二相绕组间的绝缘电阻;用电流平衡法检查三相绕组电流,电流大的相为短路相,也可用短路侦察器检查绕组匝间是否短路;(6)三相异步电机定子绕组接地。 可用万用表或指示灯检查,电阻为零的为接地相;(7)电源电压过低或过高。 用万用表的电压档或电压表检查三相异步电机输入端电源电压。
电脑自动关机重启
电脑意外重启的原因及对策 通常,我们在使用电脑的过程中会遇到各种各样的故障,机器意外重启就是其中之一。 什么是意外重启呢?所谓意外重启,就是由于非操作员本身意愿而发生的电脑重新启动现象,引起这一故障的因素很多,如供电、资源冲突……笔者根据对此类许多故障的发生和解决方法的分析及研究,从中找到了一些解决问题的方法,并将这些心得体会一一奉献出来,希望对大家解决此类故障有所帮助。 硬件引起的意外重启 硬件是电脑运行的基础或核心,它的稳定性对软件能否正常工作有很重要的作用。 我认为由于硬件引起的重启现象是最多的,大家不要以为硬件就很复杂,其实这里面也有很多规律。 通常情况下由硬件引起的机器意外重启有如下特点:软件或更换升级不能解决,具有连带性,故障出现方式相同。 在查找硬件故障的时候,首先要排除硬件设置错误和设置连带错误。 这样才有利于正确的查找硬件故障。 在前面,我已经简单地提到了冲突的问题,冲突不仅在软件,而且在硬件中也相当普遍。 1.供电引起的意外重启(欠压,过载,波动) 电脑元件是高集成度的精密元件,当电流在硬件中流动时,电流的质量对硬件的影响就显得至关重要,电压欠压、过载和波动轻则造成死机或重启,重则造成硬件的直接损伤。 原因:供电引起的意外重启的原因很多,如市电电网的电压不稳、机箱电源故障、主板元器件损坏等等。 其原因大多是由于超出硬件所能承受的范围上限,这种上限一般由板卡质量、损坏情况、运行环境和组合质量来决定。 我们在使用电脑时,通过长时间使用、维护、维修,应该能从中找到自己电脑的平衡点,每台电脑也会有各自合适的工作环境,只有掌握好自己电脑的情况(包括软件),才能为电脑的正常运行打下一个良好的基础。 对策:①通过电灯简单目测一下当地电网情况,或加装防市电浪涌装置。 ②尽量减少计算机电源插座和机箱电源的负载。 ③避免同一电源的插座上其它电器对电脑的影响。 ④明确自己电脑的耗电情况,配标准正规或名牌电源。 ⑤遇到频繁的意外重启不要盲目调试,最好多咨询电脑高手,明确故障的原因,以免找错了原因但损坏了硬件。 2.震动引起的意外重启 原因:现在,PC板卡上的接口越来越多,因接口松动而接触不良很容易出现故障,在电脑震动时就会引起上述现象。 震动一般可以分为电脑自震和人为震动两种,电脑的自震是由于机箱内一些会转动的配件产生的,如硬盘、风扇、CD-ROM等,它们转动时可能导致接口松动而接触不良出现电脑意外重启故障。 另外,带转接卡的CPU也容易出现风扇震松转接卡的现象。 对策:①尽量避免人为因素对机箱产生的震动,必要时可对插件接插的稳固性进行测试。 ②机箱的放置位置要求稳定,机箱内部的高转速配件一定要做紧固处理。 3.硬件质量引起的意外重启 原因:讲到电脑,就不能不谈硬件的质量,其实硬件质量才是稳定和功能实现的关键。 电容的大小多少,PCB的厚薄,监测工序的完善程度……,都直接关系到电脑的整体性能。 如果硬件质量有问题,也容易引起机器异常启动现象。 如有些硬件的技术标准具有高度保密性,造成其它开发商生产的这类产品不具有很好的兼容性,而导致故障不断出现。 我们再来说说硬件的稳定性,比较重要的是硬件的热稳定性(热敏度)和抗干扰能力。 其实由于某些硬件的过热引起的重启现象也相当普遍。 因此,我提醒大家多看一些权威的硬件测评报告,有利于你对硬件信息的及时捕获,从而了解此类故障的现象及解决办法。 对策:①减少强静电干扰源,做好防静电工作。 ②对硬件实施有效的降温措施并将温度控制在适当范围内。 软件引起的意外重启 启动游戏时的意外重启,扫描硬件时的意外重启等等,都是软件引起的重启现象。 因此,下面我们结合一些具体的例子来仔细看一下这类软件引起的电脑重启故障。 引起的意外重启 DirectX是增强计算机多媒体功能的实用程序,它对硬件的诊断监测会对你解决一些故障带来一些帮助。 DirectX启动时会对硬件的功能进行扫描确认,当该程序无法启动,或者找到硬件但无法通过功能测试时都会发生电脑意外重启现象。 原因:可能是某种硬件设备的有效注册功能不能实现,或者设备损坏,或者设备冲突或驱动程序不全造成的,此外,DirectX的文件损坏也会造成重启现象。 对策:①重新对硬件驱动程序进行安装或升级。 ②不用DirectX对设备进行监测,视情况对DirectX进行升级或降级。 ③更换功能损坏的硬件。 ④屏蔽不良功能(如模拟硬件功能)。 ⑤在升级硬件驱动程序时,一定要完全删除原有的硬件设备,以防旧驱动程序依旧占有I/O,而导致I/O冲突。 2.系统不完善引起的意外重启 在进行多任务操作时容易出现意外重启故障,通常是软件停止响应导致的重启,或者系统资源匮乏引起(三个堆资源)的重启现象等等。 例如,当用户试图关闭某停止(长时间才)响应的软件时(先按下“ctrl+Alt+ Del”键,然后选择要关闭的程序),机器就会无缘无故地重新启动。 原因:电脑意外重启现象在Windows95/98中出现的机会比较多,当运行某些软件或保存文件时,一旦有难以通过的运算就会出现这一故障。 其实,这是属于系统的自我保护性错误。 它一般是在特定的软件环境,启动特定的软件时会出现。 Windows95/98本身造成的原因居多,同时也不排除一些木马和其它程序作怪。 对策:①删除或升级容易造成故障的软件。 ②对系统本身进行升级或更换系统。 ③加装系统辅助管理软件,如内存管理,以减少资源浪费。 ④减少窗口的开启数量。 ⑤如果系统出现问题,一般先进行病毒扫描。 3.病毒引起的意外重启 原因:病毒的威力可能很多人见过,破坏的手段和程度多种多样,轻则给我们的使用带来不便,重则造成无法挽回的经济损失。 我们今天所讲的意外重启故障有时也有它的“功劳”。 病毒最常见的危害方式是进行数据破坏和数据流过载,数据的破坏严重会直接导致系统瘫痪或是软件运行错误,从而在一个不稳定的环境中极易出现电脑意外重启的故障。 数据流的过载会导致系统的反应速度降低和系统资源的极大浪费,最终因为系统无法承受错误的数据流而重新启动。 对策:①加强反病毒的管理,注意信息的及时获取和软件升级。 ②不使用黑客软件,以防黑客程序对自己电脑进行盗窃。 ③对自己程序的来源要做到清楚、干净,以防感染病毒。 其他原因引起的意外重启 1.系统“瓶颈”引起的意外重启 原因:在我们的电脑中有很多地方存在瓶颈效应。 所谓瓶颈效应,是指由于不同运行频率的接口之间进行数据传输时引起的一系列问题,如系统效率降低、系统错误频繁出现、功能无法实现等等。 我们都希望电脑的运行速度很快,但瓶颈的存在使得电脑不能发挥它应有的水平。 对策:①在资金允许的情况下,尽量避免功能浪费。 ②对系统增强功能设置要保守一些。 2.灰尘引起的意外重启 灰尘是电脑重要的“杀手”之一。 由于电脑会产生静电磁场,而静电是吸附灰尘的“罪魁祸首”。 灰尘的增多会带来一系列问题:首先会影响到散热,这一点不用细说,大家都明白。 其次就是大量的灰尘会吸附空气中的水分,使其具有导电性(因此产生短路),轻则造成机器重启,重则直接烧毁电器元件造成用户的损失。 因此,定期清除灰尘是非常必要的!3.散热不良引起的电脑意外重启 散热是为保养的重要手段之一,良好的散热会使电脑长时间的保持良好的工作状态,因为电脑中很多元件需要散热,内存是其中最为敏感的也是数据传输的重要环节,温度过高会引起数据传输的错误,从而引起意外重启。 其实内存散热不好的直接原因是机箱内部和外部的对流不好,笔者认为不需要加装内存散热片,只需要加强空气对流就可以,简单的方法是打开机箱盖。 我认为,大家在长期与电脑“斗争”的过程中要不断地自我积累经验,要学会通过现象看本质,笔者不提倡死记故障实例,搞清现象是最重要的。 对于重启的问题大家还可以参看《电脑报》的两篇文章——《小议非法操作》(14期C13版)和《电脑蓝屏的成因及解决》23期C13版)。 以上两篇文章中所讲到的现象或许对你解决意外重启故障有些帮助。 最后我要说的一句是:必须制定一套完整的电脑维护方案,硬件以及数据的维护方案,定期对你的“爱机”进行维护。
95铝芯线能承受多少千瓦
1、如果是单相220V50HZ,能承受83.6千瓦2、如果是三相380V50HZ,能承受212.586千瓦计算如下:铝导线电流密度是4A/mm²,95平方毫米就是95x4=380(A)1、U是单相220V50HZP=UI=220x380=(W)=83.6(KW)2、U是三相380V50HZP=1.732x380x380x0.85=.68(W)=212.586(KW)扩展资料:首项要根据功率,电压,计算电缆电流大小,再根据电流密度,计算电缆截面积380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)截面积=I/6(A/mm²)三相电路的总功率。 它等于各相功率的总和。 三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。 功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。 三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3Upipcosθ=P。 可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。 若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。 这正是对称三相电路的一个优点。 三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。 所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ三相电源及三相负载都有星形和三角形两种连接方式,当三相电源和三相负载通过输电线(其阻抗为ZL)连接构成三相电路时,可形成五种连接方式,分别称为Y0—Y0联结(有中线)、Y—Y联结(无中线)、Y一△联结、△一Y联结和△一△联结,分三相四线制方式和三相三线制方式。 参考资料来源:网络百科-电功率参考资料来源:网络百科-三相电路参考资料来源:网络百科-三相电路功率
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